]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - arch/x86/entry/entry_32.S
Merge back earlier ACPICA changes for v4.11.
[karo-tx-linux.git] / arch / x86 / entry / entry_32.S
1 /*
2  *  Copyright (C) 1991,1992  Linus Torvalds
3  *
4  * entry_32.S contains the system-call and low-level fault and trap handling routines.
5  *
6  * Stack layout while running C code:
7  *      ptrace needs to have all registers on the stack.
8  *      If the order here is changed, it needs to be
9  *      updated in fork.c:copy_process(), signal.c:do_signal(),
10  *      ptrace.c and ptrace.h
11  *
12  *       0(%esp) - %ebx
13  *       4(%esp) - %ecx
14  *       8(%esp) - %edx
15  *       C(%esp) - %esi
16  *      10(%esp) - %edi
17  *      14(%esp) - %ebp
18  *      18(%esp) - %eax
19  *      1C(%esp) - %ds
20  *      20(%esp) - %es
21  *      24(%esp) - %fs
22  *      28(%esp) - %gs          saved iff !CONFIG_X86_32_LAZY_GS
23  *      2C(%esp) - orig_eax
24  *      30(%esp) - %eip
25  *      34(%esp) - %cs
26  *      38(%esp) - %eflags
27  *      3C(%esp) - %oldesp
28  *      40(%esp) - %oldss
29  */
30
31 #include <linux/linkage.h>
32 #include <linux/err.h>
33 #include <asm/thread_info.h>
34 #include <asm/irqflags.h>
35 #include <asm/errno.h>
36 #include <asm/segment.h>
37 #include <asm/smp.h>
38 #include <asm/page_types.h>
39 #include <asm/percpu.h>
40 #include <asm/processor-flags.h>
41 #include <asm/ftrace.h>
42 #include <asm/irq_vectors.h>
43 #include <asm/cpufeatures.h>
44 #include <asm/alternative-asm.h>
45 #include <asm/asm.h>
46 #include <asm/smap.h>
47 #include <asm/export.h>
48 #include <asm/frame.h>
49
50         .section .entry.text, "ax"
51
52 /*
53  * We use macros for low-level operations which need to be overridden
54  * for paravirtualization.  The following will never clobber any registers:
55  *   INTERRUPT_RETURN (aka. "iret")
56  *   GET_CR0_INTO_EAX (aka. "movl %cr0, %eax")
57  *   ENABLE_INTERRUPTS_SYSEXIT (aka "sti; sysexit").
58  *
59  * For DISABLE_INTERRUPTS/ENABLE_INTERRUPTS (aka "cli"/"sti"), you must
60  * specify what registers can be overwritten (CLBR_NONE, CLBR_EAX/EDX/ECX/ANY).
61  * Allowing a register to be clobbered can shrink the paravirt replacement
62  * enough to patch inline, increasing performance.
63  */
64
65 #ifdef CONFIG_PREEMPT
66 # define preempt_stop(clobbers) DISABLE_INTERRUPTS(clobbers); TRACE_IRQS_OFF
67 #else
68 # define preempt_stop(clobbers)
69 # define resume_kernel          restore_all
70 #endif
71
72 .macro TRACE_IRQS_IRET
73 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
74         testl   $X86_EFLAGS_IF, PT_EFLAGS(%esp)     # interrupts off?
75         jz      1f
76         TRACE_IRQS_ON
77 1:
78 #endif
79 .endm
80
81 /*
82  * User gs save/restore
83  *
84  * %gs is used for userland TLS and kernel only uses it for stack
85  * canary which is required to be at %gs:20 by gcc.  Read the comment
86  * at the top of stackprotector.h for more info.
87  *
88  * Local labels 98 and 99 are used.
89  */
90 #ifdef CONFIG_X86_32_LAZY_GS
91
92  /* unfortunately push/pop can't be no-op */
93 .macro PUSH_GS
94         pushl   $0
95 .endm
96 .macro POP_GS pop=0
97         addl    $(4 + \pop), %esp
98 .endm
99 .macro POP_GS_EX
100 .endm
101
102  /* all the rest are no-op */
103 .macro PTGS_TO_GS
104 .endm
105 .macro PTGS_TO_GS_EX
106 .endm
107 .macro GS_TO_REG reg
108 .endm
109 .macro REG_TO_PTGS reg
110 .endm
111 .macro SET_KERNEL_GS reg
112 .endm
113
114 #else   /* CONFIG_X86_32_LAZY_GS */
115
116 .macro PUSH_GS
117         pushl   %gs
118 .endm
119
120 .macro POP_GS pop=0
121 98:     popl    %gs
122   .if \pop <> 0
123         add     $\pop, %esp
124   .endif
125 .endm
126 .macro POP_GS_EX
127 .pushsection .fixup, "ax"
128 99:     movl    $0, (%esp)
129         jmp     98b
130 .popsection
131         _ASM_EXTABLE(98b, 99b)
132 .endm
133
134 .macro PTGS_TO_GS
135 98:     mov     PT_GS(%esp), %gs
136 .endm
137 .macro PTGS_TO_GS_EX
138 .pushsection .fixup, "ax"
139 99:     movl    $0, PT_GS(%esp)
140         jmp     98b
141 .popsection
142         _ASM_EXTABLE(98b, 99b)
143 .endm
144
145 .macro GS_TO_REG reg
146         movl    %gs, \reg
147 .endm
148 .macro REG_TO_PTGS reg
149         movl    \reg, PT_GS(%esp)
150 .endm
151 .macro SET_KERNEL_GS reg
152         movl    $(__KERNEL_STACK_CANARY), \reg
153         movl    \reg, %gs
154 .endm
155
156 #endif /* CONFIG_X86_32_LAZY_GS */
157
158 .macro SAVE_ALL pt_regs_ax=%eax
159         cld
160         PUSH_GS
161         pushl   %fs
162         pushl   %es
163         pushl   %ds
164         pushl   \pt_regs_ax
165         pushl   %ebp
166         pushl   %edi
167         pushl   %esi
168         pushl   %edx
169         pushl   %ecx
170         pushl   %ebx
171         movl    $(__USER_DS), %edx
172         movl    %edx, %ds
173         movl    %edx, %es
174         movl    $(__KERNEL_PERCPU), %edx
175         movl    %edx, %fs
176         SET_KERNEL_GS %edx
177 .endm
178
179 /*
180  * This is a sneaky trick to help the unwinder find pt_regs on the stack.  The
181  * frame pointer is replaced with an encoded pointer to pt_regs.  The encoding
182  * is just setting the LSB, which makes it an invalid stack address and is also
183  * a signal to the unwinder that it's a pt_regs pointer in disguise.
184  *
185  * NOTE: This macro must be used *after* SAVE_ALL because it corrupts the
186  * original rbp.
187  */
188 .macro ENCODE_FRAME_POINTER
189 #ifdef CONFIG_FRAME_POINTER
190         mov %esp, %ebp
191         orl $0x1, %ebp
192 #endif
193 .endm
194
195 .macro RESTORE_INT_REGS
196         popl    %ebx
197         popl    %ecx
198         popl    %edx
199         popl    %esi
200         popl    %edi
201         popl    %ebp
202         popl    %eax
203 .endm
204
205 .macro RESTORE_REGS pop=0
206         RESTORE_INT_REGS
207 1:      popl    %ds
208 2:      popl    %es
209 3:      popl    %fs
210         POP_GS \pop
211 .pushsection .fixup, "ax"
212 4:      movl    $0, (%esp)
213         jmp     1b
214 5:      movl    $0, (%esp)
215         jmp     2b
216 6:      movl    $0, (%esp)
217         jmp     3b
218 .popsection
219         _ASM_EXTABLE(1b, 4b)
220         _ASM_EXTABLE(2b, 5b)
221         _ASM_EXTABLE(3b, 6b)
222         POP_GS_EX
223 .endm
224
225 /*
226  * %eax: prev task
227  * %edx: next task
228  */
229 ENTRY(__switch_to_asm)
230         /*
231          * Save callee-saved registers
232          * This must match the order in struct inactive_task_frame
233          */
234         pushl   %ebp
235         pushl   %ebx
236         pushl   %edi
237         pushl   %esi
238
239         /* switch stack */
240         movl    %esp, TASK_threadsp(%eax)
241         movl    TASK_threadsp(%edx), %esp
242
243 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
244         movl    TASK_stack_canary(%edx), %ebx
245         movl    %ebx, PER_CPU_VAR(stack_canary)+stack_canary_offset
246 #endif
247
248         /* restore callee-saved registers */
249         popl    %esi
250         popl    %edi
251         popl    %ebx
252         popl    %ebp
253
254         jmp     __switch_to
255 END(__switch_to_asm)
256
257 /*
258  * The unwinder expects the last frame on the stack to always be at the same
259  * offset from the end of the page, which allows it to validate the stack.
260  * Calling schedule_tail() directly would break that convention because its an
261  * asmlinkage function so its argument has to be pushed on the stack.  This
262  * wrapper creates a proper "end of stack" frame header before the call.
263  */
264 ENTRY(schedule_tail_wrapper)
265         FRAME_BEGIN
266
267         pushl   %eax
268         call    schedule_tail
269         popl    %eax
270
271         FRAME_END
272         ret
273 ENDPROC(schedule_tail_wrapper)
274 /*
275  * A newly forked process directly context switches into this address.
276  *
277  * eax: prev task we switched from
278  * ebx: kernel thread func (NULL for user thread)
279  * edi: kernel thread arg
280  */
281 ENTRY(ret_from_fork)
282         call    schedule_tail_wrapper
283
284         testl   %ebx, %ebx
285         jnz     1f              /* kernel threads are uncommon */
286
287 2:
288         /* When we fork, we trace the syscall return in the child, too. */
289         movl    %esp, %eax
290         call    syscall_return_slowpath
291         jmp     restore_all
292
293         /* kernel thread */
294 1:      movl    %edi, %eax
295         call    *%ebx
296         /*
297          * A kernel thread is allowed to return here after successfully
298          * calling do_execve().  Exit to userspace to complete the execve()
299          * syscall.
300          */
301         movl    $0, PT_EAX(%esp)
302         jmp     2b
303 END(ret_from_fork)
304
305 /*
306  * Return to user mode is not as complex as all this looks,
307  * but we want the default path for a system call return to
308  * go as quickly as possible which is why some of this is
309  * less clear than it otherwise should be.
310  */
311
312         # userspace resumption stub bypassing syscall exit tracing
313         ALIGN
314 ret_from_exception:
315         preempt_stop(CLBR_ANY)
316 ret_from_intr:
317 #ifdef CONFIG_VM86
318         movl    PT_EFLAGS(%esp), %eax           # mix EFLAGS and CS
319         movb    PT_CS(%esp), %al
320         andl    $(X86_EFLAGS_VM | SEGMENT_RPL_MASK), %eax
321 #else
322         /*
323          * We can be coming here from child spawned by kernel_thread().
324          */
325         movl    PT_CS(%esp), %eax
326         andl    $SEGMENT_RPL_MASK, %eax
327 #endif
328         cmpl    $USER_RPL, %eax
329         jb      resume_kernel                   # not returning to v8086 or userspace
330
331 ENTRY(resume_userspace)
332         DISABLE_INTERRUPTS(CLBR_ANY)
333         TRACE_IRQS_OFF
334         movl    %esp, %eax
335         call    prepare_exit_to_usermode
336         jmp     restore_all
337 END(ret_from_exception)
338
339 #ifdef CONFIG_PREEMPT
340 ENTRY(resume_kernel)
341         DISABLE_INTERRUPTS(CLBR_ANY)
342 .Lneed_resched:
343         cmpl    $0, PER_CPU_VAR(__preempt_count)
344         jnz     restore_all
345         testl   $X86_EFLAGS_IF, PT_EFLAGS(%esp) # interrupts off (exception path) ?
346         jz      restore_all
347         call    preempt_schedule_irq
348         jmp     .Lneed_resched
349 END(resume_kernel)
350 #endif
351
352 GLOBAL(__begin_SYSENTER_singlestep_region)
353 /*
354  * All code from here through __end_SYSENTER_singlestep_region is subject
355  * to being single-stepped if a user program sets TF and executes SYSENTER.
356  * There is absolutely nothing that we can do to prevent this from happening
357  * (thanks Intel!).  To keep our handling of this situation as simple as
358  * possible, we handle TF just like AC and NT, except that our #DB handler
359  * will ignore all of the single-step traps generated in this range.
360  */
361
362 #ifdef CONFIG_XEN
363 /*
364  * Xen doesn't set %esp to be precisely what the normal SYSENTER
365  * entry point expects, so fix it up before using the normal path.
366  */
367 ENTRY(xen_sysenter_target)
368         addl    $5*4, %esp                      /* remove xen-provided frame */
369         jmp     .Lsysenter_past_esp
370 #endif
371
372 /*
373  * 32-bit SYSENTER entry.
374  *
375  * 32-bit system calls through the vDSO's __kernel_vsyscall enter here
376  * if X86_FEATURE_SEP is available.  This is the preferred system call
377  * entry on 32-bit systems.
378  *
379  * The SYSENTER instruction, in principle, should *only* occur in the
380  * vDSO.  In practice, a small number of Android devices were shipped
381  * with a copy of Bionic that inlined a SYSENTER instruction.  This
382  * never happened in any of Google's Bionic versions -- it only happened
383  * in a narrow range of Intel-provided versions.
384  *
385  * SYSENTER loads SS, ESP, CS, and EIP from previously programmed MSRs.
386  * IF and VM in RFLAGS are cleared (IOW: interrupts are off).
387  * SYSENTER does not save anything on the stack,
388  * and does not save old EIP (!!!), ESP, or EFLAGS.
389  *
390  * To avoid losing track of EFLAGS.VM (and thus potentially corrupting
391  * user and/or vm86 state), we explicitly disable the SYSENTER
392  * instruction in vm86 mode by reprogramming the MSRs.
393  *
394  * Arguments:
395  * eax  system call number
396  * ebx  arg1
397  * ecx  arg2
398  * edx  arg3
399  * esi  arg4
400  * edi  arg5
401  * ebp  user stack
402  * 0(%ebp) arg6
403  */
404 ENTRY(entry_SYSENTER_32)
405         movl    TSS_sysenter_sp0(%esp), %esp
406 .Lsysenter_past_esp:
407         pushl   $__USER_DS              /* pt_regs->ss */
408         pushl   %ebp                    /* pt_regs->sp (stashed in bp) */
409         pushfl                          /* pt_regs->flags (except IF = 0) */
410         orl     $X86_EFLAGS_IF, (%esp)  /* Fix IF */
411         pushl   $__USER_CS              /* pt_regs->cs */
412         pushl   $0                      /* pt_regs->ip = 0 (placeholder) */
413         pushl   %eax                    /* pt_regs->orig_ax */
414         SAVE_ALL pt_regs_ax=$-ENOSYS    /* save rest */
415
416         /*
417          * SYSENTER doesn't filter flags, so we need to clear NT, AC
418          * and TF ourselves.  To save a few cycles, we can check whether
419          * either was set instead of doing an unconditional popfq.
420          * This needs to happen before enabling interrupts so that
421          * we don't get preempted with NT set.
422          *
423          * If TF is set, we will single-step all the way to here -- do_debug
424          * will ignore all the traps.  (Yes, this is slow, but so is
425          * single-stepping in general.  This allows us to avoid having
426          * a more complicated code to handle the case where a user program
427          * forces us to single-step through the SYSENTER entry code.)
428          *
429          * NB.: .Lsysenter_fix_flags is a label with the code under it moved
430          * out-of-line as an optimization: NT is unlikely to be set in the
431          * majority of the cases and instead of polluting the I$ unnecessarily,
432          * we're keeping that code behind a branch which will predict as
433          * not-taken and therefore its instructions won't be fetched.
434          */
435         testl   $X86_EFLAGS_NT|X86_EFLAGS_AC|X86_EFLAGS_TF, PT_EFLAGS(%esp)
436         jnz     .Lsysenter_fix_flags
437 .Lsysenter_flags_fixed:
438
439         /*
440          * User mode is traced as though IRQs are on, and SYSENTER
441          * turned them off.
442          */
443         TRACE_IRQS_OFF
444
445         movl    %esp, %eax
446         call    do_fast_syscall_32
447         /* XEN PV guests always use IRET path */
448         ALTERNATIVE "testl %eax, %eax; jz .Lsyscall_32_done", \
449                     "jmp .Lsyscall_32_done", X86_FEATURE_XENPV
450
451 /* Opportunistic SYSEXIT */
452         TRACE_IRQS_ON                   /* User mode traces as IRQs on. */
453         movl    PT_EIP(%esp), %edx      /* pt_regs->ip */
454         movl    PT_OLDESP(%esp), %ecx   /* pt_regs->sp */
455 1:      mov     PT_FS(%esp), %fs
456         PTGS_TO_GS
457         popl    %ebx                    /* pt_regs->bx */
458         addl    $2*4, %esp              /* skip pt_regs->cx and pt_regs->dx */
459         popl    %esi                    /* pt_regs->si */
460         popl    %edi                    /* pt_regs->di */
461         popl    %ebp                    /* pt_regs->bp */
462         popl    %eax                    /* pt_regs->ax */
463
464         /*
465          * Restore all flags except IF. (We restore IF separately because
466          * STI gives a one-instruction window in which we won't be interrupted,
467          * whereas POPF does not.)
468          */
469         addl    $PT_EFLAGS-PT_DS, %esp  /* point esp at pt_regs->flags */
470         btr     $X86_EFLAGS_IF_BIT, (%esp)
471         popfl
472
473         /*
474          * Return back to the vDSO, which will pop ecx and edx.
475          * Don't bother with DS and ES (they already contain __USER_DS).
476          */
477         sti
478         sysexit
479
480 .pushsection .fixup, "ax"
481 2:      movl    $0, PT_FS(%esp)
482         jmp     1b
483 .popsection
484         _ASM_EXTABLE(1b, 2b)
485         PTGS_TO_GS_EX
486
487 .Lsysenter_fix_flags:
488         pushl   $X86_EFLAGS_FIXED
489         popfl
490         jmp     .Lsysenter_flags_fixed
491 GLOBAL(__end_SYSENTER_singlestep_region)
492 ENDPROC(entry_SYSENTER_32)
493
494 /*
495  * 32-bit legacy system call entry.
496  *
497  * 32-bit x86 Linux system calls traditionally used the INT $0x80
498  * instruction.  INT $0x80 lands here.
499  *
500  * This entry point can be used by any 32-bit perform system calls.
501  * Instances of INT $0x80 can be found inline in various programs and
502  * libraries.  It is also used by the vDSO's __kernel_vsyscall
503  * fallback for hardware that doesn't support a faster entry method.
504  * Restarted 32-bit system calls also fall back to INT $0x80
505  * regardless of what instruction was originally used to do the system
506  * call.  (64-bit programs can use INT $0x80 as well, but they can
507  * only run on 64-bit kernels and therefore land in
508  * entry_INT80_compat.)
509  *
510  * This is considered a slow path.  It is not used by most libc
511  * implementations on modern hardware except during process startup.
512  *
513  * Arguments:
514  * eax  system call number
515  * ebx  arg1
516  * ecx  arg2
517  * edx  arg3
518  * esi  arg4
519  * edi  arg5
520  * ebp  arg6
521  */
522 ENTRY(entry_INT80_32)
523         ASM_CLAC
524         pushl   %eax                    /* pt_regs->orig_ax */
525         SAVE_ALL pt_regs_ax=$-ENOSYS    /* save rest */
526
527         /*
528          * User mode is traced as though IRQs are on, and the interrupt gate
529          * turned them off.
530          */
531         TRACE_IRQS_OFF
532
533         movl    %esp, %eax
534         call    do_int80_syscall_32
535 .Lsyscall_32_done:
536
537 restore_all:
538         TRACE_IRQS_IRET
539 .Lrestore_all_notrace:
540 #ifdef CONFIG_X86_ESPFIX32
541         ALTERNATIVE     "jmp .Lrestore_nocheck", "", X86_BUG_ESPFIX
542
543         movl    PT_EFLAGS(%esp), %eax           # mix EFLAGS, SS and CS
544         /*
545          * Warning: PT_OLDSS(%esp) contains the wrong/random values if we
546          * are returning to the kernel.
547          * See comments in process.c:copy_thread() for details.
548          */
549         movb    PT_OLDSS(%esp), %ah
550         movb    PT_CS(%esp), %al
551         andl    $(X86_EFLAGS_VM | (SEGMENT_TI_MASK << 8) | SEGMENT_RPL_MASK), %eax
552         cmpl    $((SEGMENT_LDT << 8) | USER_RPL), %eax
553         je .Lldt_ss                             # returning to user-space with LDT SS
554 #endif
555 .Lrestore_nocheck:
556         RESTORE_REGS 4                          # skip orig_eax/error_code
557 .Lirq_return:
558         INTERRUPT_RETURN
559
560 .section .fixup, "ax"
561 ENTRY(iret_exc  )
562         pushl   $0                              # no error code
563         pushl   $do_iret_error
564         jmp     common_exception
565 .previous
566         _ASM_EXTABLE(.Lirq_return, iret_exc)
567
568 #ifdef CONFIG_X86_ESPFIX32
569 .Lldt_ss:
570 /*
571  * Setup and switch to ESPFIX stack
572  *
573  * We're returning to userspace with a 16 bit stack. The CPU will not
574  * restore the high word of ESP for us on executing iret... This is an
575  * "official" bug of all the x86-compatible CPUs, which we can work
576  * around to make dosemu and wine happy. We do this by preloading the
577  * high word of ESP with the high word of the userspace ESP while
578  * compensating for the offset by changing to the ESPFIX segment with
579  * a base address that matches for the difference.
580  */
581 #define GDT_ESPFIX_SS PER_CPU_VAR(gdt_page) + (GDT_ENTRY_ESPFIX_SS * 8)
582         mov     %esp, %edx                      /* load kernel esp */
583         mov     PT_OLDESP(%esp), %eax           /* load userspace esp */
584         mov     %dx, %ax                        /* eax: new kernel esp */
585         sub     %eax, %edx                      /* offset (low word is 0) */
586         shr     $16, %edx
587         mov     %dl, GDT_ESPFIX_SS + 4          /* bits 16..23 */
588         mov     %dh, GDT_ESPFIX_SS + 7          /* bits 24..31 */
589         pushl   $__ESPFIX_SS
590         pushl   %eax                            /* new kernel esp */
591         /*
592          * Disable interrupts, but do not irqtrace this section: we
593          * will soon execute iret and the tracer was already set to
594          * the irqstate after the IRET:
595          */
596         DISABLE_INTERRUPTS(CLBR_EAX)
597         lss     (%esp), %esp                    /* switch to espfix segment */
598         jmp     .Lrestore_nocheck
599 #endif
600 ENDPROC(entry_INT80_32)
601
602 .macro FIXUP_ESPFIX_STACK
603 /*
604  * Switch back for ESPFIX stack to the normal zerobased stack
605  *
606  * We can't call C functions using the ESPFIX stack. This code reads
607  * the high word of the segment base from the GDT and swiches to the
608  * normal stack and adjusts ESP with the matching offset.
609  */
610 #ifdef CONFIG_X86_ESPFIX32
611         /* fixup the stack */
612         mov     GDT_ESPFIX_SS + 4, %al /* bits 16..23 */
613         mov     GDT_ESPFIX_SS + 7, %ah /* bits 24..31 */
614         shl     $16, %eax
615         addl    %esp, %eax                      /* the adjusted stack pointer */
616         pushl   $__KERNEL_DS
617         pushl   %eax
618         lss     (%esp), %esp                    /* switch to the normal stack segment */
619 #endif
620 .endm
621 .macro UNWIND_ESPFIX_STACK
622 #ifdef CONFIG_X86_ESPFIX32
623         movl    %ss, %eax
624         /* see if on espfix stack */
625         cmpw    $__ESPFIX_SS, %ax
626         jne     27f
627         movl    $__KERNEL_DS, %eax
628         movl    %eax, %ds
629         movl    %eax, %es
630         /* switch to normal stack */
631         FIXUP_ESPFIX_STACK
632 27:
633 #endif
634 .endm
635
636 /*
637  * Build the entry stubs with some assembler magic.
638  * We pack 1 stub into every 8-byte block.
639  */
640         .align 8
641 ENTRY(irq_entries_start)
642     vector=FIRST_EXTERNAL_VECTOR
643     .rept (FIRST_SYSTEM_VECTOR - FIRST_EXTERNAL_VECTOR)
644         pushl   $(~vector+0x80)                 /* Note: always in signed byte range */
645     vector=vector+1
646         jmp     common_interrupt
647         .align  8
648     .endr
649 END(irq_entries_start)
650
651 /*
652  * the CPU automatically disables interrupts when executing an IRQ vector,
653  * so IRQ-flags tracing has to follow that:
654  */
655         .p2align CONFIG_X86_L1_CACHE_SHIFT
656 common_interrupt:
657         ASM_CLAC
658         addl    $-0x80, (%esp)                  /* Adjust vector into the [-256, -1] range */
659         SAVE_ALL
660         ENCODE_FRAME_POINTER
661         TRACE_IRQS_OFF
662         movl    %esp, %eax
663         call    do_IRQ
664         jmp     ret_from_intr
665 ENDPROC(common_interrupt)
666
667 #define BUILD_INTERRUPT3(name, nr, fn)  \
668 ENTRY(name)                             \
669         ASM_CLAC;                       \
670         pushl   $~(nr);                 \
671         SAVE_ALL;                       \
672         ENCODE_FRAME_POINTER;           \
673         TRACE_IRQS_OFF                  \
674         movl    %esp, %eax;             \
675         call    fn;                     \
676         jmp     ret_from_intr;          \
677 ENDPROC(name)
678
679
680 #ifdef CONFIG_TRACING
681 # define TRACE_BUILD_INTERRUPT(name, nr)        BUILD_INTERRUPT3(trace_##name, nr, smp_trace_##name)
682 #else
683 # define TRACE_BUILD_INTERRUPT(name, nr)
684 #endif
685
686 #define BUILD_INTERRUPT(name, nr)               \
687         BUILD_INTERRUPT3(name, nr, smp_##name); \
688         TRACE_BUILD_INTERRUPT(name, nr)
689
690 /* The include is where all of the SMP etc. interrupts come from */
691 #include <asm/entry_arch.h>
692
693 ENTRY(coprocessor_error)
694         ASM_CLAC
695         pushl   $0
696         pushl   $do_coprocessor_error
697         jmp     common_exception
698 END(coprocessor_error)
699
700 ENTRY(simd_coprocessor_error)
701         ASM_CLAC
702         pushl   $0
703 #ifdef CONFIG_X86_INVD_BUG
704         /* AMD 486 bug: invd from userspace calls exception 19 instead of #GP */
705         ALTERNATIVE "pushl      $do_general_protection",        \
706                     "pushl      $do_simd_coprocessor_error",    \
707                     X86_FEATURE_XMM
708 #else
709         pushl   $do_simd_coprocessor_error
710 #endif
711         jmp     common_exception
712 END(simd_coprocessor_error)
713
714 ENTRY(device_not_available)
715         ASM_CLAC
716         pushl   $-1                             # mark this as an int
717         pushl   $do_device_not_available
718         jmp     common_exception
719 END(device_not_available)
720
721 #ifdef CONFIG_PARAVIRT
722 ENTRY(native_iret)
723         iret
724         _ASM_EXTABLE(native_iret, iret_exc)
725 END(native_iret)
726 #endif
727
728 ENTRY(overflow)
729         ASM_CLAC
730         pushl   $0
731         pushl   $do_overflow
732         jmp     common_exception
733 END(overflow)
734
735 ENTRY(bounds)
736         ASM_CLAC
737         pushl   $0
738         pushl   $do_bounds
739         jmp     common_exception
740 END(bounds)
741
742 ENTRY(invalid_op)
743         ASM_CLAC
744         pushl   $0
745         pushl   $do_invalid_op
746         jmp     common_exception
747 END(invalid_op)
748
749 ENTRY(coprocessor_segment_overrun)
750         ASM_CLAC
751         pushl   $0
752         pushl   $do_coprocessor_segment_overrun
753         jmp     common_exception
754 END(coprocessor_segment_overrun)
755
756 ENTRY(invalid_TSS)
757         ASM_CLAC
758         pushl   $do_invalid_TSS
759         jmp     common_exception
760 END(invalid_TSS)
761
762 ENTRY(segment_not_present)
763         ASM_CLAC
764         pushl   $do_segment_not_present
765         jmp     common_exception
766 END(segment_not_present)
767
768 ENTRY(stack_segment)
769         ASM_CLAC
770         pushl   $do_stack_segment
771         jmp     common_exception
772 END(stack_segment)
773
774 ENTRY(alignment_check)
775         ASM_CLAC
776         pushl   $do_alignment_check
777         jmp     common_exception
778 END(alignment_check)
779
780 ENTRY(divide_error)
781         ASM_CLAC
782         pushl   $0                              # no error code
783         pushl   $do_divide_error
784         jmp     common_exception
785 END(divide_error)
786
787 #ifdef CONFIG_X86_MCE
788 ENTRY(machine_check)
789         ASM_CLAC
790         pushl   $0
791         pushl   machine_check_vector
792         jmp     common_exception
793 END(machine_check)
794 #endif
795
796 ENTRY(spurious_interrupt_bug)
797         ASM_CLAC
798         pushl   $0
799         pushl   $do_spurious_interrupt_bug
800         jmp     common_exception
801 END(spurious_interrupt_bug)
802
803 #ifdef CONFIG_XEN
804 ENTRY(xen_hypervisor_callback)
805         pushl   $-1                             /* orig_ax = -1 => not a system call */
806         SAVE_ALL
807         ENCODE_FRAME_POINTER
808         TRACE_IRQS_OFF
809
810         /*
811          * Check to see if we got the event in the critical
812          * region in xen_iret_direct, after we've reenabled
813          * events and checked for pending events.  This simulates
814          * iret instruction's behaviour where it delivers a
815          * pending interrupt when enabling interrupts:
816          */
817         movl    PT_EIP(%esp), %eax
818         cmpl    $xen_iret_start_crit, %eax
819         jb      1f
820         cmpl    $xen_iret_end_crit, %eax
821         jae     1f
822
823         jmp     xen_iret_crit_fixup
824
825 ENTRY(xen_do_upcall)
826 1:      mov     %esp, %eax
827         call    xen_evtchn_do_upcall
828 #ifndef CONFIG_PREEMPT
829         call    xen_maybe_preempt_hcall
830 #endif
831         jmp     ret_from_intr
832 ENDPROC(xen_hypervisor_callback)
833
834 /*
835  * Hypervisor uses this for application faults while it executes.
836  * We get here for two reasons:
837  *  1. Fault while reloading DS, ES, FS or GS
838  *  2. Fault while executing IRET
839  * Category 1 we fix up by reattempting the load, and zeroing the segment
840  * register if the load fails.
841  * Category 2 we fix up by jumping to do_iret_error. We cannot use the
842  * normal Linux return path in this case because if we use the IRET hypercall
843  * to pop the stack frame we end up in an infinite loop of failsafe callbacks.
844  * We distinguish between categories by maintaining a status value in EAX.
845  */
846 ENTRY(xen_failsafe_callback)
847         pushl   %eax
848         movl    $1, %eax
849 1:      mov     4(%esp), %ds
850 2:      mov     8(%esp), %es
851 3:      mov     12(%esp), %fs
852 4:      mov     16(%esp), %gs
853         /* EAX == 0 => Category 1 (Bad segment)
854            EAX != 0 => Category 2 (Bad IRET) */
855         testl   %eax, %eax
856         popl    %eax
857         lea     16(%esp), %esp
858         jz      5f
859         jmp     iret_exc
860 5:      pushl   $-1                             /* orig_ax = -1 => not a system call */
861         SAVE_ALL
862         ENCODE_FRAME_POINTER
863         jmp     ret_from_exception
864
865 .section .fixup, "ax"
866 6:      xorl    %eax, %eax
867         movl    %eax, 4(%esp)
868         jmp     1b
869 7:      xorl    %eax, %eax
870         movl    %eax, 8(%esp)
871         jmp     2b
872 8:      xorl    %eax, %eax
873         movl    %eax, 12(%esp)
874         jmp     3b
875 9:      xorl    %eax, %eax
876         movl    %eax, 16(%esp)
877         jmp     4b
878 .previous
879         _ASM_EXTABLE(1b, 6b)
880         _ASM_EXTABLE(2b, 7b)
881         _ASM_EXTABLE(3b, 8b)
882         _ASM_EXTABLE(4b, 9b)
883 ENDPROC(xen_failsafe_callback)
884
885 BUILD_INTERRUPT3(xen_hvm_callback_vector, HYPERVISOR_CALLBACK_VECTOR,
886                 xen_evtchn_do_upcall)
887
888 #endif /* CONFIG_XEN */
889
890 #if IS_ENABLED(CONFIG_HYPERV)
891
892 BUILD_INTERRUPT3(hyperv_callback_vector, HYPERVISOR_CALLBACK_VECTOR,
893         hyperv_vector_handler)
894
895 #endif /* CONFIG_HYPERV */
896
897 #ifdef CONFIG_FUNCTION_TRACER
898 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_FTRACE
899
900 ENTRY(mcount)
901         ret
902 END(mcount)
903
904 ENTRY(ftrace_caller)
905         pushl   %eax
906         pushl   %ecx
907         pushl   %edx
908         pushl   $0                              /* Pass NULL as regs pointer */
909         movl    4*4(%esp), %eax
910         movl    0x4(%ebp), %edx
911         movl    function_trace_op, %ecx
912         subl    $MCOUNT_INSN_SIZE, %eax
913
914 .globl ftrace_call
915 ftrace_call:
916         call    ftrace_stub
917
918         addl    $4, %esp                        /* skip NULL pointer */
919         popl    %edx
920         popl    %ecx
921         popl    %eax
922 .Lftrace_ret:
923 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
924 .globl ftrace_graph_call
925 ftrace_graph_call:
926         jmp     ftrace_stub
927 #endif
928
929 /* This is weak to keep gas from relaxing the jumps */
930 WEAK(ftrace_stub)
931         ret
932 END(ftrace_caller)
933
934 ENTRY(ftrace_regs_caller)
935         pushf   /* push flags before compare (in cs location) */
936
937         /*
938          * i386 does not save SS and ESP when coming from kernel.
939          * Instead, to get sp, &regs->sp is used (see ptrace.h).
940          * Unfortunately, that means eflags must be at the same location
941          * as the current return ip is. We move the return ip into the
942          * ip location, and move flags into the return ip location.
943          */
944         pushl   4(%esp)                         /* save return ip into ip slot */
945
946         pushl   $0                              /* Load 0 into orig_ax */
947         pushl   %gs
948         pushl   %fs
949         pushl   %es
950         pushl   %ds
951         pushl   %eax
952         pushl   %ebp
953         pushl   %edi
954         pushl   %esi
955         pushl   %edx
956         pushl   %ecx
957         pushl   %ebx
958
959         movl    13*4(%esp), %eax                /* Get the saved flags */
960         movl    %eax, 14*4(%esp)                /* Move saved flags into regs->flags location */
961                                                 /* clobbering return ip */
962         movl    $__KERNEL_CS, 13*4(%esp)
963
964         movl    12*4(%esp), %eax                /* Load ip (1st parameter) */
965         subl    $MCOUNT_INSN_SIZE, %eax         /* Adjust ip */
966         movl    0x4(%ebp), %edx                 /* Load parent ip (2nd parameter) */
967         movl    function_trace_op, %ecx         /* Save ftrace_pos in 3rd parameter */
968         pushl   %esp                            /* Save pt_regs as 4th parameter */
969
970 GLOBAL(ftrace_regs_call)
971         call    ftrace_stub
972
973         addl    $4, %esp                        /* Skip pt_regs */
974         movl    14*4(%esp), %eax                /* Move flags back into cs */
975         movl    %eax, 13*4(%esp)                /* Needed to keep addl  from modifying flags */
976         movl    12*4(%esp), %eax                /* Get return ip from regs->ip */
977         movl    %eax, 14*4(%esp)                /* Put return ip back for ret */
978
979         popl    %ebx
980         popl    %ecx
981         popl    %edx
982         popl    %esi
983         popl    %edi
984         popl    %ebp
985         popl    %eax
986         popl    %ds
987         popl    %es
988         popl    %fs
989         popl    %gs
990         addl    $8, %esp                        /* Skip orig_ax and ip */
991         popf                                    /* Pop flags at end (no addl to corrupt flags) */
992         jmp     .Lftrace_ret
993
994         popf
995         jmp     ftrace_stub
996 #else /* ! CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
997
998 ENTRY(mcount)
999         cmpl    $__PAGE_OFFSET, %esp
1000         jb      ftrace_stub                     /* Paging not enabled yet? */
1001
1002         cmpl    $ftrace_stub, ftrace_trace_function
1003         jnz     .Ltrace
1004 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1005         cmpl    $ftrace_stub, ftrace_graph_return
1006         jnz     ftrace_graph_caller
1007
1008         cmpl    $ftrace_graph_entry_stub, ftrace_graph_entry
1009         jnz     ftrace_graph_caller
1010 #endif
1011 .globl ftrace_stub
1012 ftrace_stub:
1013         ret
1014
1015         /* taken from glibc */
1016 .Ltrace:
1017         pushl   %eax
1018         pushl   %ecx
1019         pushl   %edx
1020         movl    0xc(%esp), %eax
1021         movl    0x4(%ebp), %edx
1022         subl    $MCOUNT_INSN_SIZE, %eax
1023
1024         call    *ftrace_trace_function
1025
1026         popl    %edx
1027         popl    %ecx
1028         popl    %eax
1029         jmp     ftrace_stub
1030 END(mcount)
1031 #endif /* CONFIG_DYNAMIC_FTRACE */
1032 EXPORT_SYMBOL(mcount)
1033 #endif /* CONFIG_FUNCTION_TRACER */
1034
1035 #ifdef CONFIG_FUNCTION_GRAPH_TRACER
1036 ENTRY(ftrace_graph_caller)
1037         pushl   %eax
1038         pushl   %ecx
1039         pushl   %edx
1040         movl    0xc(%esp), %eax
1041         lea     0x4(%ebp), %edx
1042         movl    (%ebp), %ecx
1043         subl    $MCOUNT_INSN_SIZE, %eax
1044         call    prepare_ftrace_return
1045         popl    %edx
1046         popl    %ecx
1047         popl    %eax
1048         ret
1049 END(ftrace_graph_caller)
1050
1051 .globl return_to_handler
1052 return_to_handler:
1053         pushl   %eax
1054         pushl   %edx
1055         movl    %ebp, %eax
1056         call    ftrace_return_to_handler
1057         movl    %eax, %ecx
1058         popl    %edx
1059         popl    %eax
1060         jmp     *%ecx
1061 #endif
1062
1063 #ifdef CONFIG_TRACING
1064 ENTRY(trace_page_fault)
1065         ASM_CLAC
1066         pushl   $trace_do_page_fault
1067         jmp     common_exception
1068 END(trace_page_fault)
1069 #endif
1070
1071 ENTRY(page_fault)
1072         ASM_CLAC
1073         pushl   $do_page_fault
1074         ALIGN
1075         jmp common_exception
1076 END(page_fault)
1077
1078 common_exception:
1079         /* the function address is in %gs's slot on the stack */
1080         pushl   %fs
1081         pushl   %es
1082         pushl   %ds
1083         pushl   %eax
1084         pushl   %ebp
1085         pushl   %edi
1086         pushl   %esi
1087         pushl   %edx
1088         pushl   %ecx
1089         pushl   %ebx
1090         ENCODE_FRAME_POINTER
1091         cld
1092         movl    $(__KERNEL_PERCPU), %ecx
1093         movl    %ecx, %fs
1094         UNWIND_ESPFIX_STACK
1095         GS_TO_REG %ecx
1096         movl    PT_GS(%esp), %edi               # get the function address
1097         movl    PT_ORIG_EAX(%esp), %edx         # get the error code
1098         movl    $-1, PT_ORIG_EAX(%esp)          # no syscall to restart
1099         REG_TO_PTGS %ecx
1100         SET_KERNEL_GS %ecx
1101         movl    $(__USER_DS), %ecx
1102         movl    %ecx, %ds
1103         movl    %ecx, %es
1104         TRACE_IRQS_OFF
1105         movl    %esp, %eax                      # pt_regs pointer
1106         call    *%edi
1107         jmp     ret_from_exception
1108 END(common_exception)
1109
1110 ENTRY(debug)
1111         /*
1112          * #DB can happen at the first instruction of
1113          * entry_SYSENTER_32 or in Xen's SYSENTER prologue.  If this
1114          * happens, then we will be running on a very small stack.  We
1115          * need to detect this condition and switch to the thread
1116          * stack before calling any C code at all.
1117          *
1118          * If you edit this code, keep in mind that NMIs can happen in here.
1119          */
1120         ASM_CLAC
1121         pushl   $-1                             # mark this as an int
1122         SAVE_ALL
1123         ENCODE_FRAME_POINTER
1124         xorl    %edx, %edx                      # error code 0
1125         movl    %esp, %eax                      # pt_regs pointer
1126
1127         /* Are we currently on the SYSENTER stack? */
1128         PER_CPU(cpu_tss + CPU_TSS_SYSENTER_stack + SIZEOF_SYSENTER_stack, %ecx)
1129         subl    %eax, %ecx      /* ecx = (end of SYSENTER_stack) - esp */
1130         cmpl    $SIZEOF_SYSENTER_stack, %ecx
1131         jb      .Ldebug_from_sysenter_stack
1132
1133         TRACE_IRQS_OFF
1134         call    do_debug
1135         jmp     ret_from_exception
1136
1137 .Ldebug_from_sysenter_stack:
1138         /* We're on the SYSENTER stack.  Switch off. */
1139         movl    %esp, %ebx
1140         movl    PER_CPU_VAR(cpu_current_top_of_stack), %esp
1141         TRACE_IRQS_OFF
1142         call    do_debug
1143         movl    %ebx, %esp
1144         jmp     ret_from_exception
1145 END(debug)
1146
1147 /*
1148  * NMI is doubly nasty.  It can happen on the first instruction of
1149  * entry_SYSENTER_32 (just like #DB), but it can also interrupt the beginning
1150  * of the #DB handler even if that #DB in turn hit before entry_SYSENTER_32
1151  * switched stacks.  We handle both conditions by simply checking whether we
1152  * interrupted kernel code running on the SYSENTER stack.
1153  */
1154 ENTRY(nmi)
1155         ASM_CLAC
1156 #ifdef CONFIG_X86_ESPFIX32
1157         pushl   %eax
1158         movl    %ss, %eax
1159         cmpw    $__ESPFIX_SS, %ax
1160         popl    %eax
1161         je      .Lnmi_espfix_stack
1162 #endif
1163
1164         pushl   %eax                            # pt_regs->orig_ax
1165         SAVE_ALL
1166         ENCODE_FRAME_POINTER
1167         xorl    %edx, %edx                      # zero error code
1168         movl    %esp, %eax                      # pt_regs pointer
1169
1170         /* Are we currently on the SYSENTER stack? */
1171         PER_CPU(cpu_tss + CPU_TSS_SYSENTER_stack + SIZEOF_SYSENTER_stack, %ecx)
1172         subl    %eax, %ecx      /* ecx = (end of SYSENTER_stack) - esp */
1173         cmpl    $SIZEOF_SYSENTER_stack, %ecx
1174         jb      .Lnmi_from_sysenter_stack
1175
1176         /* Not on SYSENTER stack. */
1177         call    do_nmi
1178         jmp     .Lrestore_all_notrace
1179
1180 .Lnmi_from_sysenter_stack:
1181         /*
1182          * We're on the SYSENTER stack.  Switch off.  No one (not even debug)
1183          * is using the thread stack right now, so it's safe for us to use it.
1184          */
1185         movl    %esp, %ebx
1186         movl    PER_CPU_VAR(cpu_current_top_of_stack), %esp
1187         call    do_nmi
1188         movl    %ebx, %esp
1189         jmp     .Lrestore_all_notrace
1190
1191 #ifdef CONFIG_X86_ESPFIX32
1192 .Lnmi_espfix_stack:
1193         /*
1194          * create the pointer to lss back
1195          */
1196         pushl   %ss
1197         pushl   %esp
1198         addl    $4, (%esp)
1199         /* copy the iret frame of 12 bytes */
1200         .rept 3
1201         pushl   16(%esp)
1202         .endr
1203         pushl   %eax
1204         SAVE_ALL
1205         ENCODE_FRAME_POINTER
1206         FIXUP_ESPFIX_STACK                      # %eax == %esp
1207         xorl    %edx, %edx                      # zero error code
1208         call    do_nmi
1209         RESTORE_REGS
1210         lss     12+4(%esp), %esp                # back to espfix stack
1211         jmp     .Lirq_return
1212 #endif
1213 END(nmi)
1214
1215 ENTRY(int3)
1216         ASM_CLAC
1217         pushl   $-1                             # mark this as an int
1218         SAVE_ALL
1219         ENCODE_FRAME_POINTER
1220         TRACE_IRQS_OFF
1221         xorl    %edx, %edx                      # zero error code
1222         movl    %esp, %eax                      # pt_regs pointer
1223         call    do_int3
1224         jmp     ret_from_exception
1225 END(int3)
1226
1227 ENTRY(general_protection)
1228         pushl   $do_general_protection
1229         jmp     common_exception
1230 END(general_protection)
1231
1232 #ifdef CONFIG_KVM_GUEST
1233 ENTRY(async_page_fault)
1234         ASM_CLAC
1235         pushl   $do_async_page_fault
1236         jmp     common_exception
1237 END(async_page_fault)
1238 #endif
1239
1240 ENTRY(rewind_stack_do_exit)
1241         /* Prevent any naive code from trying to unwind to our caller. */
1242         xorl    %ebp, %ebp
1243
1244         movl    PER_CPU_VAR(cpu_current_top_of_stack), %esi
1245         leal    -TOP_OF_KERNEL_STACK_PADDING-PTREGS_SIZE(%esi), %esp
1246
1247         call    do_exit
1248 1:      jmp 1b
1249 END(rewind_stack_do_exit)